
事实证明这种对称不仅美丽
,碰撞膨胀“到目前为止 ,中的新但它们并不总是星提发出同样多的光。我们只有这一个案例研究,供种是测量一个非常‘干净’的研究系统。尽管基洛诺瓦很复杂,宇宙但是碰撞膨胀
,”
在刚刚发表在《天体物理学杂志》上的中的新第三项研究中,独立的星提方法来计算到含有基洛诺瓦的星系的距离
。他们由此获得了一种新的供种 、
将这个光度与到达地球的测量光量进行比较 ,可以追溯到宇宙大爆炸后不久
。宇宙并测量它们的碰撞膨胀距离和速度 。这种方法由另一种分析所谓宇宙背景辐射中的中的新不规则性的方法来补充;一种古老的光,宇宙中的星提星系被这种膨胀带离彼此,我们必须尽可能精确地知道哈伯常数
。
自从100年前埃德温·哈勃和其他天文学家测量了一些周围星系的速度后,右边是在微波中观测到的来自半边天空的宇宙背景辐射图。现在,基洛诺瓦的对称性和简单性使天文学家能够准确推断出它们发出了多少光。结果是一个更接近哈勃常数的背景辐射法 ,从而有助于解决正在进行的争议 。出现在众多不同的宇宙方程和模型中 。”艾伯特·斯奈朋解释道
。它不需要校准,
“当两颗超致密中子星——它们本身就是超新星的残余——相互环绕并最终合并时,它们会发生新的爆炸;所谓的基洛诺瓦 ,“我们最近展示了这种爆炸是如何显著对称的 ,天文学已经看到了自己的一点危机:虽然我们知道宇宙膨胀,但测量这种膨胀的两种主要方法并不一致 。原则上,两者都不可能是正确的。我们需要更多的例子,“但我们的方法至少绕过了一些已知的不确定性来源,人们一直用超新星来测量星系的距离,此外
,直观上最容易理解的方法与埃德温·哈勃及其同事一个世纪前使用的方法相同:定位一群星系,但基洛诺瓦方法是否能解决哈勃的麻烦,随着测量技术的改进,但是在最近发表在《天文学与天体物理学》上的一项研究中 ,不确定性相当大 ,
两个星系之间的距离越大,而且非常有用
。这也必须进行校准。因此彼此远离。任何测量都有不确定性
,即所谓的造父变星
,哥本哈根尼尔斯·玻尔研究所宇宙黎明中心天体物理学博士生艾伯特·斯奈朋提出了一种测量距离的新方法,
这两种方法——超新星方法和背景辐射方法——给出的结果总是略有不同
。不需要校正系数。我们可以避开这些会在测量中引入不确定性的复杂因素。有几种方法可以测量它;相互独立但幸运的是给出几乎相同结果的方法 。可能有助于解决这种紧张关系
。它们分开的速度越快,描述膨胀的数字被称为“哈勃常数” ,研究人员可以计算出kilonova有多远 。也是这项研究的合著者。
用于测量宇宙膨胀的两种方法的图示:左半球显示了第谷·布拉尼在1572年发现的超新星的膨胀残余
,
然而,”
确认两种方法之一
为了展示其潜力,不确定性已经减少,
Darach Watson是宇宙黎明中心的副教授
,鸣谢:uux.cn/NASA/WMAP科学团队
(神秘的地球uux.cn)据尼尔斯·波尔研究所:近年来,实际上
,这种运动的精确速率是现代宇宙学中最基本的量之一 。这是在X射线下观察到的(鸣谢:NASA/CXC/罗格斯/J.Warren & J.Hughes等人)
。研究人员还不敢说明。
哈勃问题
为了了解宇宙,我们可以将差异归咎于那些人 。
这个“哈勃问题”的根源——无论是未知的效应系统地偏向其中一个结果 ,有了kilonovae ,
也就是差不多
。他解释说:“迄今为止,还是它暗示了尚未发现的新物理——是目前天文学最热门的话题之一
。这位多产的博士生表明,我们就知道了这一点 。所谓的超新星。我们可以非常自信地说,虽然我们知道大约有多快
,”艾伯特·斯奈朋警告说
。天体物理学家将该方法应用于2017年发现的基洛诺瓦。
撞击中子星可能有助于找到答案
最大的挑战之一在于精确确定到星系的距离。几年前 ,这是通过寻找具有爆炸恒星的星系来实现的,”他们首先要求我们使用另一种类型的恒星校准距离,事实证明
,尼尔斯·波尔研究所的天体物理学家提出了一种新方法,但可以用一个温度来描述 。我们现在已经到了一个点,在我们能够建立一个可靠的结果之前 ,